Amplificador de tubo. Um exemplo raro de um bom ciclo

Durante minha carreira de rádio amador, montei e testei mais de uma dúzia de amplificadores valvulados diferentes - tanto push-pull quanto single-ended, incluindo vários em paralelo. Na maioria das vezes, os bons e velhos eram usados. No entanto, circuitos com pentodos minúsculos na saída piscaram repetidamente na Internet - 6p45s, 6p44s e 6p41s. Resolvi parar no último, pois apesar da potência menor que a do 6p45, ele não possui um cafetão desconfortável e perigoso em cima, onde é conectado o fio anódico com alta tensão.Críticas conflitantes em fóruns de audiófilos aumentaram ainda mais o interesse - de elogios a negação completa de seus parâmetros de som. Como você sabe, é melhor montá-lo você mesmo e depois tirar a conclusão final. Tomou como base diagrama de circuito amplificador de ciclo único S. Sergeev, apenas mudou ligeiramente as classificações das cintas e o deslocamento do estágio de saída.

O driver é tão familiar na saída 6p14p - aqui seu papel é a amplificação secundária e preliminar. No estágio de saída - 6p41s com polarização automática, que provou ser excelente por sua simplicidade e estabilidade dos parâmetros de operação da lâmpada. A única dificuldade - um resistor poderoso, foi resolvido de forma elementar. Como a pesquisa em caixas com resistores de cerâmica verde de 10 watts não deu nenhum resultado (tudo está lá, exceto os necessários 450-680 ohms), tive que soldar uma guirlanda de três MLT-2s em um pequeno lenço, 180x3 = 560 ohms .

O resistor de cátodo do segundo canal também é montado nele. Como a potência estimada é de 2 watts - esses 6 são suficientes. Mesmo assim, eu teria que pensar em como consertar 2 poderosos resistores tubulares.

A energia para o ULF vem de um transformador de rede, um retificador e um indutor. Transformer TSSh-170 - de uma TV de tubo, você pode colocar TS-160, TS-180 aqui. Em geral, qualquer pessoa capaz de fornecer 250-300 V 0,3 A ânodo e 6,3 V 3 A tensão de filamento. Diodos retificadores - IN4007, choke - Dr-0.1. Possui 1000 voltas de fio de 0,25 mm (isto é, se você não encontrar um pronto e for enrolar você mesmo ou usar um transformador de rede para substituí-lo).

Apesar da tensão e corrente significativas no estágio de saída - cerca de 0,06 A, me aventurei a instalar TVZ-1 relativamente fraco, que são mais apropriados em amplificadores 6p14p. Como se viu, fiz a coisa certa :)

Não faria mal levar uma caixa de metal para o nosso ULF single-ended, como sempre fiz antes, mas decidi arriscar, usando um alto-falante frontal chinês desnecessário de um amplificador de computador de 6 canais. Este número também foi com um estrondo :)

Vamos destruir o sistema acústico, projetar a futura localização dos elementos de rádio e cortar as janelas necessárias.

As lâmpadas devem estar naturalmente no topo, nós as instalamos em uma base de metal - uma folha de alumínio de dois milímetros, com janelas redondas cortadas para os painéis.

Em seguida, esta folha é colada com um autoadesivo de cor metálica para combinar com o corpo principal. Após a colagem, os orifícios para as lâmpadas são cuidadosamente liberados com uma lâmina.

A parte inferior do gabinete também é reforçada com metal - para que um transformador de rede pesado não caia. Também foi planejado instalar um filtro eletrônico de energia nele, mas no final foi abandonado. A tensão na saída da PSU já não é suficiente (apenas 260 V), então perder 20 V para o EF é um desperdício.

Na parte de trás, cortamos uma janela retangular sob o painel textolite de soquetes e conectores - rede, entrada de áudio e saída de áudio para os alto-falantes.

Este painel também é colado com autoadesivo.

Em seguida, inserimos todos os elementos de contato e fixamos com parafusos na janela AC pré-cortada.

Grandes capacitores eletrolíticos montados em uma única base de alumínio. Existem 4 desses eletrólitos totais - três para o filtro PSU e uma 300 uF 63 V, instalado no cátodo 6p41s.

O material da caixa - aglomerado, acabou sendo muito conveniente no processamento, e a interferência eletromagnética dos dispositivos, dos quais eu tinha tanto medo, é absolutamente inaudível. Mas sobre este artigo - montagem, configuração e teste do circuito.

Este é um desenvolvimento em algum lugar no final dos anos 80. Durante esse tempo, provou ser digno e universal: é adequado tanto para os amantes de som de alta qualidade (composto para mim) quanto para músicos que precisam de energia.

Breve introdução lírica. Ao mesmo tempo, o amplificador publicado na revista Radio em 72 era muito popular. Eu também repeti esse padrão. Suas deficiências são conhecidas por muitos que o repetiram: baixa linearidade, baixa estabilidade em IF, estabilidade de RF insuficiente (da qual um ar condicionado corretivo foi introduzido no circuito), uma faixa de frequência estreita e outra coisa que não me lembro agora . E o mais importante - o som deixou muito a desejar.

Não aguentei isso em casa: meus ouvidos não são estatais :) A primeira coisa com que comecei a modernização foi a substituição do trance de saída. As mudanças feitas no transe de saída sugeriram-se - apertar a conexão dos enrolamentos de feedback (ultralinear) com o resto dos enrolamentos, do que reduzir Kg em frequências mais altas e melhorar as características de frequência e fase do estágio de saída. Na versão que usei no novo design, foi possível expandir a faixa de frequência, aumentar a estabilidade em altas frequências e diminuir a impedância de saída. O som melhorou visivelmente, mas agora todo o circuito (um clone do chamado "circuito Williamson") começou a parecer exagerado em Hi-Fi - era de alguma forma "de frente", o elo fraco era estabilidade fraca com OOS em frequências infra-baixas, aumento das distorções não lineares e de frequência (especialmente em altas frequências).

Melhorias adicionais resultaram na rejeição completa deste esquema. Muitas soluções de circuito diferentes foram tentadas. Tentando encontrar melhor opção levou à solução que proponho. Na entrada, usei um cascode UN com alta linearidade, depois uma cascata invertida de fase com carga compartilhada, que possui a maior linearidade. Ao mesmo tempo, conectei-os diretamente para reduzir as mudanças de fase ao longo do caminho do sinal. Na saída, no entanto, o familiar estágio de saída ultra-linear permaneceu com pequenas alterações (para facilitar a configuração e aumentar a estabilidade) e, como já mencionado, com um transe de saída aprimorado. No diagrama, dividi condicionalmente os estágios preliminares, um monte de triodos nos quais, de fato, estão meus conhecimentos;) e o estágio de saída, em vez do qual você pode conectar qualquer um adequado. Com um amplificador devidamente fabricado e ajustado, as amplitudes máximas nas grades de controle das lâmpadas de saída devem ser de no mínimo 80V em uma carga de 47k. E isso tornou possível balançar completamente o 6P45S. E o que é importante, apesar de todos os seus méritos, o esquema acabou por ser ainda mais fácil do que isso de onde tive que sair.

O resultado é um amplificador com um som que (com as devidas medidas) pode muito bem afirmar ser de alta qualidade;) O amplificador é absolutamente estável, então pode ser usado tanto com OOS profundo quanto sem ele - a linearidade de todas as cascatas garante baixa distorção e com OOS de malha aberta.

De dois 6P3S, consegui> 150 watts, de dois 6P45S -> 220;) e na versão com correntes de rede (especialmente para músicos) - 400 watts de potência de pico! Mas esse esquema já é visivelmente diferente do mostrado.

Não posso fornecer parâmetros detalhados do amplificador agora - não o medi há muito tempo. Para quem precisa de som e não de parâmetros, dei informações suficientes para repetição, e se for muito necessário, posso (ainda que muito sucata) remedir. Para uma revista, eu provavelmente mediria. E então vai fazer :o)

Quanto à configuração, é simples:

  1. coletar esquema padrão medições de parâmetros;
  2. desligue o sistema operacional;
  3. ligue a força e aqueça os cátodos;
  4. os resistores R10 e R11 definem as correntes quiescentes. lâmpadas 30 ... 60mA (0,06 ... 0,12V nos cátodos), mas sempre iguais;
  5. sem aplicar um sinal na entrada, defina o regulador R2 no cátodo do inversor de fase 105V;
  6. aplique um sinal na entrada até obter uma tensão na carga de 15 volts (para uma versão de 6 ohms);
  7. o resistor R9 define o mínimo do 2º harmônico na saída;
  8. restaurar o SO (opcional).

O ponto 7 pode ser ignorado se você substituir R8 e R9 por um, com resistência de 12k (isso pode nem afetar a qualidade de forma alguma, especialmente com OOS).

Para alimentar o amplificador, foram necessárias tensões adicionais: 410V (10mA/canal) e 68V estabilizado (b/t). O diagrama mostra uma das opções para obtê-los entre os disponíveis. Aqui você pode fazer isso de várias maneiras. Eu, por exemplo, tenho um stub de origem. + 220V para alimentar o pré-amplificador, então consegui +68 como divisor.

Ao mesmo tempo, o esquema estava envolto em segredos comerciais :). Agora, por favor - deixe quem quiser tentar. Repito que o link UN-FI é universal e pode ser usado para acionar vários estágios PP de saída (triodo, pentodo, classe A, AB). Para cada caso específico, pode ser necessário recalcular alguns elementos, o que é feito com muita facilidade. É aqui que posso ajudar quem precisa.

P.S: Os amplificadores de surf se prestam bem a essa alteração - a qualidade é visivelmente melhorada.

Lista de elementos de rádio

Designação Tipo Denominação Quantidade ObservaçãoComprarMeu bloco de notas
lâmpada de rádio6N1P2 Para o bloco de notas
lâmpada de rádio6P45S2 Para o bloco de notas
C1, C5, C6 Capacitor1 uF3 Para o bloco de notas
C2 capacitor eletrolítico47uF1 Para o bloco de notas
C3 Capacitor0,1uF1 Para o bloco de notas
C4 Capacitor0,047uF1 Para o bloco de notas
R1 Resistor

220 kOhm

1 0,5 W Para o bloco de notas
R2, R9 Resistor do aparador.4,7 kOhm2 Para o bloco de notas
R3 Resistor

100 ohms

1 0,5 W Para o bloco de notas
R3 Resistor

100 kOhm

1 2 W. Por engano no circuito, dois resistores são referidos como R3 Para o bloco de notas
R4 Resistor

2 MΩ

1 0,5 W Para o bloco de notas
R6 Resistor

1 MΩ

1 0,5 W Para o bloco de notas
R7 Resistor

12 kOhm

1 2 W Para o bloco de notas
R8 Resistor

10 kOhm

1 0,5 W Para o bloco de notas
R10, R11 Resistor do Trimmer22 kOhm2 Para o bloco de notas
R12, R13 Resistor

47 kOhm

2 0,5 W Para o bloco de notas
R14, R15 Resistor

1 kOhm

2 0,5 W Para o bloco de notas
R16, R17 Resistor

22 kOhm

2 1 W Para o bloco de notas
R18, R19 Resistor

2 ohms

2 2 W Para o bloco de notas
R20 Resistor

2,7 kOhm

1 1 W Para o bloco de notas
R21, R22 Resistor

68 ohms

2 2 W Para o bloco de notas
Descarregador 1

Os amplificadores clássicos da classe ZEN parecem coisa do passado, mas os radioamadores têm reproduzido esses circuitos com frequência ultimamente. Esta aula amplificadores tem excelente desempenho dinâmico de frequência. O famoso amplificador de Mark Huston dá ótimo som, embora em alguns de seus vídeos ele repetidamente recomendasse não repetir esse esquema.

Mas com o uso de bons componentes modernos, a imagem melhora imediatamente. Acontece que amplificador de terminação simples classe A, em que o elemento amplificador é um transistor de efeito de campo suficientemente poderoso. A potência do amplificador chega a 5 watts, você acha que isso não é suficiente? pelo contrário, para amplificadores classe A, essa potência é muito alta. Quem quiser tirar dúvidas pode montar o circuito por conta própria e ter certeza.

A única desvantagem do circuito, como qualquer amplificador classe A, é a baixa eficiência, cujo valor é no máximo 15-20%. Portanto, o restante da energia original é gasto no aquecimento do transistor e do resistor limitador.

Este circuito é corretamente chamado de amplificador sem partes, uma vez que base do elemento contém apenas alguns componentes, embora, apesar disso, levará muito tempo para dedicar lojas de eletrônicos para obtê-los. A base do trabalho é fácil de entender.

O elemento mais “aquecido” do circuito é um resistor localizado no barramento positivo, que dissipa 60-65% da potência total, liberando calor, por isso deve ser tomado com potência alta, cerca de 40 watts. Um capacitor de polipropileno e um capacitor de filme são usados ​​em paralelo com o eletrólito de saída a 10 µF.


O amplificador é sintonizado com um resistor variável de 100 kΩ, que define a tensão de polarização na porta do transistor de efeito de campo. Recomenda-se fazer várias voltas, pois mesmo um pequeno desvio da resistência desejada pode levar a uma operação anormal do amplificador de potência como um todo.

O valor de um resistor de 15 ohms pode desviar para cima ou para baixo em 5 ohms, mas isso não é crítico. Sua potência efetiva deve ser de pelo menos 40 watts, porque a parte principal da potência inicial (cerca de 65%) é dissipada neste resistor na forma de calor desnecessário e o restante no transistor. Todos os outros componentes do circuito não superaquecem.

O elemento de potência, que também é um elemento amplificador, é um transistor de efeito de campo. Pode ser tomado tanto de baixa tensão como de alta tensão. Se você usar transistores de efeito de campo de baixa tensão, os transistores das séries IRFZ20, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46, etc. menos 200-250 Volts.

Na minha versão foi usado um transistor de efeito de campo da série IRF630, você também pode substituí-lo pelo IRF640, que também se recomendou perfeitamente. A capacitância do capacitor de entrada não é fundamental, pode desviar em uma direção ou outra em 50%. Capacitores tipo filme podem ser usados, com capacitância de 0,1 uF a 2 uF.

Se você colocar um capacitor de filme com capacitância de 5 uF em vez de 10 uF na saída, a qualidade do amplificador não sofrerá com isso.


É desejável selecionar o eletrólito de saída para uma tensão de 25 V, mas em princípio é adequado para 16 V. A tensão no lado positivo deste capacitor deve ser de 12 V em relação ao terra.


A chave de campo deve ser instalada no dissipador de calor, é possível que seja necessário fluxo de ar forçado para o circuito, pois o resistor aquece muito (você pode preparar uma xícara de café sem brincadeiras).

Eu não recomendo alimentar esse amplificador a partir de fontes de energia não estabilizadas.

O amplificador valvulado Musical Paradise MP-301 MK3 foi projetado no Canadá por Garry Huang e fabricado na China por uma pequena fábrica.

A primeira versão, Musical Paradise MP-301, foi lançada em 2008.

Na verdade, no Canadá, este amplificador e o maior número fãs. Leia-os, e há muitas coisas interessantes.

Preste atenção na foto do fórum - um homem, se divertindo relaxadamente com seus cães ao som deste amplificador.


É esse efeito que o som do tubo dá ao corpo de todos os mamíferos. Portanto, não se surpreenda se depois de ligar o amplificador você quiser se deitar, fechar os olhos, relaxar e tirar todos os pensamentos da cabeça. (Não se esqueça de deixar a porta aberta para que seus cães, gatos, esposas e filhos possam vir e rolar com você.)

"Lamp sound", aliás, é um bom remédio para depressão, blues, melancolia e dores de cabeça.

A terceira versão do amplificador é muito diferente da segunda, e a primeira não se parece com a terceira, nem no design nem nos circuitos.

Esta é a primeira versão:




Esta é a segunda versão:






Este é o terceiro:


Por dentro, tudo é muito melhor e completamente diferente. Preste atenção aos componentes de alta qualidade: resistores “militares” Vishay Dale, capacitores RIFA 450, Rubycon, Philips BC e Nichicon:


Os transformadores são enrolados com fio de cobre sem oxigênio, os núcleos são de ferro transformador japonês Z11 e M6. O controle de volume é feito usando a tecnologia ALPS.

A principal característica deste amplificador é que ele é universal - você pode escolher seus tubos de saída como desejar (e depois alterá-lo você mesmo): 350V


350C, KT66, KT77, KT88, 6L6, EL34, 5881, russo 6P3S e 6P3S-E.

Você pode colocar lâmpadas G807 (russo G807) através de um adaptador especial:



As lâmpadas de entrada podem ser 6J8P, 6SJ7, 6SH7 (ou "vidro" russo 6Zh8P e "metal" 6Zh8).

O amplificador possui um microcircuito para controle automático de polarização, portanto, não importa o quanto suas válvulas estejam “mortas”, ele definirá automaticamente o modo de operação ideal para elas. Apesar disso, o fabricante ainda recomenda o uso de pares selecionados de lâmpadas no dispositivo.

Ao encomendar um amplificador, você terá a oportunidade de escolher o tipo de lâmpadas gratuitamente. Encomendei o fim de semana 6L6GC (os incluídos brilham como uma árvore de Natal):






e insira 6J8P:


Todos eles foram produzidos pela empresa chinesa Shuguang.

Para os de marca, você terá que pagar mais ao fazer o pedido. Todas as lâmpadas vieram novas, na embalagem, combinadas em pares de acordo com os parâmetros.

Comparei lâmpadas chinesas Shuguang 6L6GC com lâmpadas usadas compradas no Ebay: americana Sylvania 6L6GB, japonesa Toshiba 6L6GC. Também ouvi o 6P3S dos anos setenta, e o novo 6P3S-E dos anos oitenta, e não notei nenhuma diferença particular entre eles, embora os tubos japoneses parecessem mais bem feitos.

Os canadenses também notaram que cerca de A substituição das lâmpadas de entrada (RCA por uma lâmpada de metal) dá um efeito maior do que as lâmpadas de saída. Mas ainda assim, é recomendável colocar o tcheco JJ (Tesla) EL34 ou KT88, ou RTF EL34 “na saída”.

Agora todas as lâmpadas chinesas foram substituídas. Coloquei "vários" Sylvania 5SJ7GT usados ​​na entrada:


Multar.

Encomendei por diversão tubos de rádio de metal antigos 6Zh8:


Chegaram novos, cada um em uma caixa de papelão, a produção da minha terra natal Novosibirsk, o ano de emissão é 1968. Eles permanecerão na minha entrada.

P.S. Não, eles não vão. O som do novo 6Zh8 é pior que o do Sylvania 5SJ7GT usado.

Na saída agora fique (comprado):

Paguei 1600 rublos por duas lâmpadas e entrega (700+700+200) (para Novosibirsk de São Petersburgo).

Eu coloquei a mesma saída (comprada):

Dei 1200 rublos por duas lâmpadas e entrega (500 + 500 + 200).

(Também foi possível encomendar:

embora sejam muito mais caros - 2000 rublos por peça. Além disso, eles parecem um pouco vulgares por causa da tinta “dourada”).

O som do amplificador Musical Paradise MP-301 MK3 é excelente.

No salão de áudio da minha cidade, comparei com o híbrido VINCENT SV-237:


por uns loucos 162 mil rublos, e (na minha opinião) o meu soava melhor.

Eu costumava, há muito tempo, já ouvir amplificadores valvulados, o primeiro que tive foi o lendário Priboy 50 UM 204C nos anos noventa. Mesmo assim, refiz (embora nunca tivesse segurado um ferro de solda antes) por recomendação do artigo de A.M. Likhnitsky na revista Audio Shop, nº 1, 1996. Ele soou muito bem.

Então ele deu aos especialistas para refazê-lo em um único ciclo em lâmpadas 6C4C. Após o retrabalho, apenas os transformadores de saída, tampa superior, chassi e tampa inferior permaneceram do Priboy original.

Este amplificador soava bem, mas havia poucos altos e baixos, e não tocava o black metal que eu escuto principalmente. Então eu vendi nos anos 2000.

Depois de estudar os fóruns, cheguei à conclusão de que para metal preciso de um amplificador usando lâmpadas 6L6 ou 6P3S.

E, finalmente, depois de dez anos, comprei um amplificador assim.

Tendo arrastado este amplificador, não particularmente pesado, para o salão de áudio e ouvindo diferentes acústicas nele, descobri que os caros alto-falantes de prateleira Bowers & Wilkins 685 são melhores do que alto-falantes de piso baratos. Eu tive que esmagar o sapo.

O amplificador possui uma saída de fone de ouvido (2 watts) no painel frontal, cuja qualidade acabou sendo uma agradável surpresa para mim. O som através dele é simplesmente incrível, é poderoso, assertivo, em alguns aspectos até épico. E isso é claramente audível mesmo em fones de ouvido que não são da categoria de preço mais alta.

Portanto, se todos em sua casa estiverem dormindo e você não conseguir parar de ouvir música - conecte os fones de ouvido ao MP-301 MK3.

Isso é importante: se sua fonte tiver uma saída de fone de ouvido - não a use, mas conecte os fones de ouvido através deste amplificador. Ele irá melhorar o som de qualquer gravação.

Prós e contras de comprar:

Há um monte de vantagens.

Desvantagens:
1) Cabo de alimentação com plugue canadense de três pinos.

2) O acabamento em laca de piano brilhante mostra impressões digitais e poeira facilmente.

3) O amplificador aquece decentemente durante a operação, especialmente as lâmpadas de saída na parte externa e o indutor na fonte de alimentação interna. As aberturas de ventilação estão localizadas apenas na parte inferior.

4) A saída do fone de ouvido pode ter um fundo pequeno (com lâmpadas 6L6 será mínimo).

5) Os conectores de saída para acústica estão localizados muito próximos uns dos outros, o que impossibilita o uso de conectores pá para conectar alto-falantes devido ao risco de curto-circuito:


6) Harry Huang não entrega a ninguém o circuito deste amplificador, então você fará seu upgrade (substituição de resistores e capacitores, por exemplo) por sua conta e risco.

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O uso de 12 grandes capacitâncias no filtro de suavização do regulador de tensão elimina completamente o zumbido na saída do amplificador JLH.










Os terminais de saída são geralmente baratos, mas os terminais de entrada high-end da RCA Neutrik










Versão do autor alegre - amplificador aberto JLH1969 com resfriamento ativo dos dissipadores de calor do transistor de saída


Detalhe do amplificador de terminação única JLH classe A

A Figura 1 mostra o circuito amplificador original como foi publicado em 1969:

O ganho total deste circuito é de cerca de 600 com um circuito de feedback negativo aberto. Quando a malha de realimentação é fechada, o ganho é determinado pela relação dos resistores (R3 + R4) / R4. Para as classificações indicadas no circuito, o ganho total é de cerca de 13, e o negativo Comentários tem uma profundidade de cerca de 34 dB. Ao mesmo tempo, a impedância de saída do amplificador JLH não é superior a 0,16 ohms.

A resistência total (impedância) do capacitor eletrolítico C3 nas frequências de áudio é extremamente pequena quando comparada com a resistência do resistor R4, respectivamente, sua influência pode ser desprezada. Para corrente contínua, C3 tem resistência infinita e, devido a isso, 100% de feedback negativo é fornecido através do resistor R3, que estabiliza rigidamente os modos de operação dos transistores do estágio de saída.

Os resistores R1, R2 junto com o capacitor C1 formam uma fonte corrente estável. A corrente quiescente do estágio de saída operando na classe A é alterada selecionando a relação dos resistores R1 e R2. O amplificador é sensível a mudanças na resistência de carga e, para obter a potência máxima de saída e distorção mínima para alto-falantes com resistência de 4, 8 ou 16 ohms, os valores dos resistores R1 e R2 e capacitor C1 deve ser diferente.

Os resistores R6 e R5 definem o ponto de operação (bias) do primeiro estágio. Alterando o valor do resistor R5, é necessário obter o estabelecimento na saída (ponto X) do amplificador JLH de metade da tensão da fonte de alimentação. Com uma tensão DC de saída igual a metade da tensão de alimentação, o amplificador fornece potência máxima com distorção mínima.

A topologia do amplificador JLH é muito concisa e elegante: o primeiro estágio é com um emissor comum, seguido por um estágio de inversão de fase e depois um estágio de saída push-pull operando na classe A.

Resistência de carga e classificações do elemento

Tradução do texto original :

(... Os transistores de silício NPN feitos com tecnologia planar funcionam muito bem em altas freqüências, o que contribui para a operação estável do amplificador para uma carga reativa, que é um sistema de alto-falante. (Isto é escrito por John Linsley Hood em 1969 sobre o recentemente dominei transistores bipolares da indústria com uma frequência de corte de 4 MHz). Não consegui encontrar uma combinação de capacitância e indutância para a carga que levaria à excitação do amplificador. Em meus experimentos, notei que uma carga com uma indutância significativa pode levar para a instabilidade do amplificador.Para eliminar a possível auto-excitação do amplificador, basta desviar o resistor R3 com uma pequena capacitância Ao mesmo tempo, a banda de frequência operacional é um pouco limitada acima de 25 kHz ...)

O amplificador funciona sem problemas com uma carga com resistência de 3 a 16 ohms. Para obter potência máxima de saída e distorção mínima, os valores de vários resistores e capacitores devem ser alterados. Os valores ideais de resistores e capacitores para diferentes resistências de carga são mostrados na Tabela 1:

A tabela mostra a dependência da tensão de alimentação necessária, corrente de repouso, entrada tensão CA e denominações elementos individuais da resistência de carga. A uma tensão de alimentação superior a 30 volts, o transistor Tr 3 do tipo 2n697 deve ser substituído por um transistor do tipo 2n1613 e os transistores de entrada Tr1 e Tr2 do tipo mj480 pelo tipo mj481.

Para evitar o superaquecimento do amplificador, os transistores de saída devem ser montados em dissipadores de calor com uma área de superfície de pelo menos 1500 sq.cm. para o transistor de saída. Cada transistor de saída em modo constante dissipa potência de 17 a 25 watts. Este é um preço a pagar pela simplicidade do circuito, o modo de operação do estágio de saída na classe A e a alta qualidade do som.

O amplificador JLH tem um leve impedância de entrada e para combiná-lo com dispositivos anteriores e obter distorção mínima, a impedância de saída do pré-amplificador ou CD player deve ser baixa e não exceder alguns kOhms.

Seleção de transistores

John Linsley Hood conduziu muitos experimentos para descobrir como a distorção e a potência de saída de um amplificador dependem das características dos transistores. O autor descobriu a dependência direta da magnitude da distorção na identidade dos ganhos de um par de transistores de saída. Ao mesmo tempo, quanto mais precisamente os transistores forem selecionados em termos de ganho e corrente inversa coletor no estágio de saída, a distorção menos linear do amplificador. As distorções dependiam bastante do valor absoluto do coeficiente de transferência de corrente estática dos transistores. Quanto mais h21e, menos distorção havia.

Distorção mínima e qualidade de som máxima foram alcançadas usando um par de transistores de saída cuidadosamente selecionados com um ganho de corrente de pelo menos 100 no estágio de saída. valor máximo ganho estático.

Ao mesmo tempo, a marca dos transistores e o fabricante influenciaram muito menos os parâmetros finais do amplificador do que a identidade das características e o alto ganho estático.

A substituição do transistor de entrada 2N4058 da Texas Instruments por um 2N3906 da Motorola não teve efeito significativo no desempenho ou no som. O mesmo não pode ser dito sobre seu ganho estático. Então com o valor desse parâmetro no estágio de entrada = 150, a distorção do amplificador foi 30% maior do que com o transistor, que tinha h21e = 250.

O efeito máximo no nível de distorção do amplificador JLH é exercido pelos transistores do estágio de saída. A tabela resume os resultados dos experimentos de John Linsley Hood para transistores com diferentes ganhos (h21e) Tabela 2:

De acordo com a tabela, as não linearidades totais são mínimas quando os ganhos de corrente de base (h21e) dos transistores no estágio de saída são máximos em valor absoluto e são iguais entre si. Se não for possível selecionar com precisão os transistores, o transistor com o maior ganho deve ser usado no braço inferior como Tr1. As menores distorções foram obtidas selecionando transistores com ganhos idênticos não em modo estático, mas em uma corrente de coletor próxima à corrente quiescente.